永宁长6低渗微裂缝储层调驱方法研究

永宁长6低渗微裂缝储层调驱方法研究

论文摘要

永宁长油藏术语低渗透裂缝性油藏,该油田开发以来主要以注水开发为主,由于地层非均质性和裂缝的存在,必然导致注采井间的高渗透层过早地形成水窜,周围油井含水上升,甚至水淹,降低了注入水向低渗透层的波及程度,致使一些低渗透层的油开采不出来。因此,该油田需要封堵裂缝、微裂缝以及大孔道,改善储层非均质性,改变水驱油的流线方向,提高注入水的波及体积,从而达到提高采收率这一的目。本论文针对永宁长6储层的地质情况和开发现状,对低渗油藏微裂缝储层凝胶调驱进行了室内研究。首先从聚合物的选取开始,到凝胶的研制,影响凝胶性能因素进行分析,然后对研制出的凝胶进行了抗温、抗盐、抗翦切、长期稳定性等评价,最后通过岩心流动实验对凝胶的封堵性、耐冲刷性、剖面改善效果、调驱效果和凝胶与表面活性剂复合调驱做了综合评价。研究结果表明:①永宁长6地吃呢个水矿化度为62995.6mg/L,为氯化钙水型:②缔合聚合物在永宁模拟地层水中具有明显的增粘能力、抗温、抗盐和抗剪切能力以及剪切恢复能力,因此,选取缔合聚合物为成胶主剂,进行成胶实验;③缔合聚合物地层水凝胶的最佳配方为:缔合聚合物:3000mg/L,交联剂:1200mg/L,促凝剂:200mg/L,有机酸100mg/L;④该凝胶具有一定的抗温性,适用的油藏温度范围为40~60℃,具有明显的抗盐性,适用的地层水矿化度范围为为20000~100000mg/L之间,长期稳定性比较好,4个月后粘度保留率在84%以上;⑤凝胶对裂缝和高渗透层具有封堵性,封堵率达96%以上;⑥在岩心中注入凝胶后能够明显提高驱油效率,在注入量为0.3PV时可以提高的驱油效率为13.6%,在不同渗透率极差(5.14~45.4)的岩心组合实验中,注入带哦剖剂后可以提高驱油效率2.7~38.3%;⑦凝胶与11#表面活性剂配伍,凝胶与表面活性剂复合吊驱效果更佳。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究的目的及意义
  • 1.2 低渗透裂缝性油藏的开发特点及开发方式
  • 1.3 国内外调剖技术的发展现状
  • 1.3.1 国外调剖技术发展现状
  • 1.3.2 国内调剖技术的发展现状
  • 1.4 主要研究内容
  • 1.5 技术路线
  • 1.6 创新点
  • 第二章 永宁长6储层地质特征
  • 2.1 解胡庄试验区油藏地质特征
  • 2.1.1 储层构造特征
  • 2.1.2 裂缝特征
  • 2.1.3 储层特征
  • 2.1.4 流体性质
  • 2.2 油田开发现状
  • 2.3 小结
  • 第三章 聚合物选取及性能评价
  • 3.1 聚合物的选取
  • 3.2 聚合物性能评价
  • 3.2.1 聚合物的增粘性评价
  • 3.2.2 聚合物的抗温性评价
  • 3.2.3 聚合物的抗盐性评价
  • 3.2.4 聚合物的抗剪切性评价
  • 3.4 小结
  • 第四章 凝胶堵剂配方研制及性能评价
  • 4.1 实验条件、实验仪器、化学药品
  • 4.2 凝胶成胶机理
  • 4.3 缔合聚合物凝胶配方优选和影响因素分析
  • 4.3.1 正交试验
  • 4.3.2 缔合聚合物主剂浓度变化对体系粘度的影响
  • 4.3.3 交联剂浓度变化对体系粘度的影响
  • 4.3.4 促凝剂浓度变化对体系粘度的影响
  • 4.3.5 有机酸浓度变化对体系粘度的影响
  • 4.4 凝胶性能评价
  • 4.4.1 凝胶成胶时间测定
  • 4.4.2 凝胶堵剂的抗温性评价
  • 4.4.3 凝胶堵剂的抗盐性评价
  • 4.4.4 凝胶堵剂配方的稳定性评价
  • 4.4.5 凝胶堵剂的抗剪切性评价
  • 4.5 小结
  • 第五章 长6储层凝胶调驱方法研究
  • 5.1 凝胶调驱机理
  • 5.2 凝胶在多孔介质中的流动特性验研究
  • 5.2.1 实验方法及步骤
  • 5.2.2 实验结果及分析
  • 5.3 凝胶对裂缝封堵性研究
  • 5.4 凝胶封堵性能影响因素研究
  • 5.4.1 含水饱和度对封堵性能的影响
  • 5.4.2 不同渗透率对封堵性能的影响
  • 5.5 凝胶注入性研究
  • 5.6 剖面改善实验研究
  • 5.7 凝胶调驱性能实验研究
  • 5.7.1 单岩心调驱实验
  • 5.7.2 并联岩心调驱实验
  • 5.8 凝胶与表面活性剂驱油剂复合调驱实验研究
  • 5.8.1 表面活性剂驱油机理
  • 5.8.2 调剖剂与驱油剂的配伍性研究
  • 5.8.3 凝胶与表面活性剂驱油剂复合驱油实验研究
  • 5.9 小结
  • 第六章 长6储层调驱施工方案初步设计
  • 6.1 凝胶调驱试验井组选择原则
  • 6.2 凝胶调驱相关参数的确定
  • 6.2.1 调驱剂的用量
  • 6.2.2 注入速度
  • 6.2.3 注入压力的确定
  • 6.2.4 凝胶调驱的注入方式
  • 6.3 凝胶调驱经济效益预测
  • 第七章 结论
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕上学位期间发表的论文
  • 详细摘要
  • 相关论文文献

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